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相似文献
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日本第一稀元素化学工业公司和田中化学研究所共同开发出用作固体氧化物燃料电池(SOFC)阳极材料的低温用NiO-ScSZ(氧化钪稳定氧化锆)复合粉末和高温用NiO-YSZ(氧化钇稳定氧化锆)复合粉末。目前正出厂样品,在获得用户反馈信息后将进一步提高产品性能,计划2008-2010年建立批量生产体制。[第一段]  相似文献   

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《现代材料动态》2007,(6):27-28
TDK开发出了最大磁能积高于该公司现有“NEOREC53系列”约5%的Nd.Fe.B(钕铁硼)类(钕类)磁铁“NEOREC55系列”。其中,矫顽力较高的品种“NEOREC50H”的最大磁能积为1420±20mT。虽然最大磁能积小于某些正在研制的产品,但是,“在用于VCM及激光头的量产品中,已经达到了最大值”(TDK)。[第一段]  相似文献   

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日本群马工业高等专门学校研究人员采用放电等离子烧结法 ,2 0 min左右即可制成碳极材料。将石墨粉置于模型里 ,在 1 80 0℃和 40 0个大气压下 ,通入脉冲电流 ,3min后 ,石墨粉粒间产生超高温电离气体 ,并迅速发生烧结反应 ,经过十几分钟反应后 ,即可获得致密坚硬的碳极材料。这种方法比目前采用的焦炭烧结法速度提高了约 1 50 0倍 ,产品质量与同类材料相同 ,并大大降低了生产成本。碳极用途极广 ,可用于电炉炼钢、炼铝、制造硅半导体、光导纤维及锂电池等领域。日本开发出制造碳极材料的新方法@韩美…  相似文献   

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<正>据海外媒体报道,日本北海道大学的研究人员近日开发出以冻结作为原料的物质来制造多孔质材料的新方法,其制造成本大大低于传统方法。据介绍,新方法首先把作为原料的湿润凝胶冻结,然后在冻结状态下使材料干燥,  相似文献   

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<正>据有关媒体报道,日本三井化学公司日前与北里大学合作开发出一种新型杀菌薄膜,其特殊之处在于研究人员用名为镀气的方法在树脂薄膜表面镀上一层薄薄的铜合金,从而使薄膜具有杀菌效果。  相似文献   

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据海外媒体报道,日本高知工科大学与三菱Gas化学公司,开发出以氧化锌取代稀有金属铟,制造液晶面板的技术。截至目前为止,该大学已经确立了取代75%铟的技术,剩下的25%替代技术也有了眉目。  相似文献   

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据海外媒体报道,三菱制纸开发出可控温的蓄热材料“Thermo Memory”。Thermo Memory是一种利用物质的相位变化能(融解热、凝固热)来记忆和保持特定温度的材料,此次开发的Thermo Memory主要面向电子设备等的升温控制用途,可将温度记忆、保持在58℃。这样,即使设备周围温度偏离了58℃、出现剧烈的变化,也能使电子设备的温度保持在58℃左右。  相似文献   

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日本三协立山铝业公司开发出不使用六氟化硫(SF6)的镁合金熔融-铸造-挤压加工一条龙制造技术。这是日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)推动的“无SF6高功能镁合金组织控制技术开发项目”(2005-2007年度。由三协立山铝业、住友电气工业、大同特殊钢、日本制钢所4家联合承担)中三协立山承担的部分。已投入开发经费5亿8780万日元。今后将继续进行商品化开发。[第一段]  相似文献   

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日本Air Warer公司和大阪府立大学共同开发了8英寸大直径SiC单晶的制造技术,这在世界尚属首次。该技术是用化学气相沉积法(CVD)在SOI基板上生长SiC晶体层。制造工艺如下:①在Si基板中嵌入SiO2氧化层(形成SOI基板);②使表面Si层减至极薄;③生成SiC种层;④进行SiC单晶层的外延生长。生长SiC单晶层使用的是该公司自制的高真空外延生长装置“VCE”。  相似文献   

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<正>据报道,日本东北大学技术材料研究所的科学家近日开发出利用电子自旋使绝缘体导电的方法。通过在绝缘体中传输自旋波,再重新转换成电信号,便可实现电信号在绝缘体中的传输,并且能够有效减少能量损失。  相似文献   

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《新材料产业》2012,(3):89-90
据报道,日本马自达公司日前开发出了可实现车体轻量化的汽车部件用树脂材料。在保持与以往材料同等强度的同时,可制造出更薄的部件,并削减材料使用费。  相似文献   

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日本东曹公司通过向透明导电薄膜用的氧化锌掺杂铝,开发出“ZAO”靶材,并已开始供应样品。该材料有望替代ITO(氧化铟锡)靶材,用于液晶显示器TFT(薄膜晶体管)的像素电极、TN(扭曲向列)液晶和太阳能电池。已制成可用于TFT的膜厚为100nm、电阻率为10^-4Ωcm的ZAO透明导电薄膜。  相似文献   

19.
《功能材料信息》2010,7(1):53-53
<正>据海外媒体报道,日本研究人员开发出一种真空加热纳米碳管与金属粉末制造纳米金属丝的方法。用此方法制造纳米丝比其它方法制造纳米丝更稳定,化学活性更低。这  相似文献   

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日本GS汤浅公司开发出安全性好、输出特性优异的锂离子电池用正极材料“磷酸钒锂”。由于该材料具有高的输出密度及优异的安全性,因此有望降低电池系统的成本。该公司下一步计划开发使用这种磷酸钒锂正极材料的锂离子电池,用于混合电动车及配有怠速熄火装置的微型混合电动车。  相似文献   

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